Кислотное разложение данбуритов месторождения Ак-Архар тема автореферата и диссертации по химии, 02.00.04 ВАК РФ

Ашуров, Наимджон Амонкулович АВТОР
кандидата технических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Душанбе МЕСТО ЗАЩИТЫ
2009 ГОД ЗАЩИТЫ
   
02.00.04 КОД ВАК РФ
Диссертация по химии на тему «Кислотное разложение данбуритов месторождения Ак-Архар»
 
Автореферат диссертации на тему "Кислотное разложение данбуритов месторождения Ак-Архар"

003470512

На правах рукописи

АШУРОВ НАИМДЖОН АМОНКУЛОВИЧ

КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДАНБУРИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР (ТАДЖИКИСТАН)

Специальность: 02.00.04 - Физическая химия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Душанбе - 2009

003470512

Работа выполнена в лаборатории «Комплексная переработка минерального сырья и отходов» Института химии имени В.И. Никитина АН РТ и Агентстве по ядерной и радиационной безопасности АН РТ.

Научный руководитель: кандидат технических наук

Маматов Эргаш Джумаевич

Научный консультант: академик АН Республики Таджикистан,

доктор химических наук, профессор Мирсаидов Ульмас Мнрсаидович,

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор

Солиев Лутфулло Солиевич кандидат технических наук Амиров Ориф Хамидович

Ведущая организация: Таджикский национальный университет,

кафедра физической и коллоидной химии

Защита состоится «10» июня 2009 года в 12— часов на заседании диссертационного совета ДМ 047.003.01 при Институте химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан по адресу: 734063, г. Душанбе, ул. Айни, 299/2 Е-таП: gulchera@list.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан.

Автореферат разослан « 8 » мая 2009 г.

У ченый секретарь диссертационного совета,

кандидат химических наук

Касымова Г.Ф.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы: Соединения бора применяются во многих отраслях народного хозяйства, в том числе в медицине в качестве дезинфицирующего вещества и компонентов лекарственных препаратов. В стекольной промышленности для изготовления оптического и химически стойкого стекла, в качестве компонентов глазурей и для придания большей прочности эмалей.

Сырьевая база борсодержащих минералов в нашей республике значительно расширилась благодаря разведанным Геологоразведочным управлением месторождениям северного Памира. К таким видам сырья относится данбурит месторождения Ак-Архар. Запасы борсодержащих минералов, такие как тинькал, ашарит, борацит, датолит, гидроборацит, данбурит и др. имеются в достаточно больших количествах и месторождения их повсеместно распространены. Эти виды сырья, несмотря на пониженное содержание оксида бора, содержат в своем составе другие полезные компоненты. Промышленная переработка этих руд является вполне целесообразной, если ее вести комплексным методом.

Разработка эффективных способов переработки борсодержащих руд - дан-буритов с последующим обжигом и извлечением составляющих его полезных компонентов в приемлемой для дальнейшей их обработки с кислотами, а также установление химических реакций, протекающих при кислотной обработке является актуальной задачей.

Целью настоящей работы является исследование процессов разложения борсодержащей руды — данбурита месторождения Ак-Архар серной и соляной кислотами с применением методов избирательного извлечения компонентов из состава данбурита, определение оптимальных условий разложения руды, обеспечивающей максимальное извлечение компонентов в раствор в зависимости от различных физико-химических свойств.

Основными задачами исследования являются:

изучение химического и минералогического составов данбурита и физико-химических свойств сырьевых материалов и конечных продуктов кислотной переработки на основании РФА и ДТА методов анализа и избирательного извлечения его составляющих;

- изучение влияния процесса термообработки на переработку данбурита серной и соляной кислотами;

изучение кинетики процессов разложения данбурита кислотным способом.

Научная новизна работы. Изучен процесс разложения данбурита месторождения Ак-Архар кислотными способами. Установлен химизм процесса разложения борсодержащей руды, обоснованный физико-химическими методами анализа. Разработана принципиальная технологическая схема переработки данбурита кислотным способом.

Практическая значимость работы заключается в:

- разработке кислотного способа переработки борсодержащих руд Таджикистана;

- установлении оптимальных параметров кислотного разложения данбури-тов месторождения Ак-Архар Таджикистана;

- использовании продуктов кислотного разложения данбурита для получения борной кислоты, коагулянтов для очистки вод на основе железа и сырья для строительной индустрии.

Основные положения, выносимые на защиту:

- результаты химического, минералогического и физико-химического исследований данбуритов и продуктов их разложения серной и соляной кислотами;

результаты кинетических исследований процессов кислотного разложения данбурита;

- результаты комплексной переработки данбурита месторождения Ак-Архар кислотным способом.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 5 статей и 2 тезиса докладов.

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на международной научно-практической конференции «Сино и мировая цивилизация» (Курган-Тюбе, 1006 г.); ежегодных научных конференциях Института химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан (Душанбе, 2000-2005 гг.); республиканской научно-практической конференции, посвященной 60-летию со дня основания Таджикского государственного национального университета (Душанбе, 2008 г.).

Объем диссертации. Диссертационная работа представляет собой рукопись, изложенную на 108 страницах компьютерного набора, содержит введение, литературный обзор, методики эксперимента и химического анализа соляно- и сернокислотного разложения данбурита, результаты исследований и их обсуждение, выводы, а также список цитируемой литературы, включающий 111 наименований библиографических ссылок. Работа иллюстрирована 18 рисунками и 11 таблицами.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи исследования, а также отражены актуальность темы, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе рассматриваются имеющиеся в литературе данные о путях и способах переработки борсодержащего сырья и на основании этого намечаются направления собственных исследований. Рассмотрены практические аспекты получения и использования борной кислоты и буры. На основе литературного обзора сделаны соответствующие заключения и обоснование по выбору темы диссертационной работы.

Вторая глава посвящена методикам экспериментов, методам анализа и изучению химического и минералогического составов данбуритов Ак-Архара, а также изучению данбуритов физико-химическими методами.

В третьей главе изложены результаты солянокислотного разложения данбуритов месторождения Ак-Архар с предварительным обжигом.

В четвертой главе изложены результаты сернокислотного разложения данбурита месторождения Ак-Архар с последующей разработкой принципиальной технологической схемы переработки данбуритов кислотным способом.

1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРКТЕРИСТИКА БОРСОДЕРЖАЩИХ РУД ТАДЖИКИСТАНА 1.1. Минералогическая и физико-химическая характеристика данбуритов месторождения Ак-Архар

К настоящему времени выявлено достаточно много эндогенных месторождений бора различных минеральных типов, в том числе и месторождений промышленного значения. Однако по масштабам оруденения и качеству борного сырья среди эндогенных месторождений выделяются два объекта, заслуживающих самого серьезного внимания - это боросиликатные месторождения Дальне-горска и Ак-Архар (Таджикистан), бесспорно относящиеся к уникальным.

На территории Таджикистана имеются огромные запасы борсодержащих руд - данбуритов, которые отличаются от других борсодержащих руд - дато-литов, коллеманита, ашарита, иньоита и др. химическим, минералогическим составами, кристаллической структурой.

Химический и минералогический состзчы изученных пород были определены объемным, пламенно-фотометрическим, и РФА методами анализов.

Месторождение Ак-Архар уникально и по запасам, и по составу. Изучение его позволяет выявить ряд общих закономерностей образования и размещения боросиликатной минерализации в известковых скарнах и скарноидах.

В работе использовали следующие методы химического анализа: перман-ганатометрию, комплексометрию, пламенную фотометрию.

Содержание оксидов В, А1, Ре, Са, и 51 в исходном сырье определяли как весовым, так и комплексонометрическим методами. Содержание щелочных металлов №, К, определяли методом пламенной фотометрии на установке ПФМ-2. Точность анализа составляла: для весового метода ±0,3 мас%, объемного ±0,5 мас%.

1.2. Физико-химическая характеристика данбурита месторождения Ак-Архара

Одним из важнейших направлений научно-технического прогресса является разработка безотходных и ресурсосберегающих технологических процессов, обеспечивающих комплексное использование перерабатываемого сырья, экономию трудовых, материальных и энергетических ресурсов. Такой технологический процесс применим для переработки борсодержащего сырья (датолита, данбурита, ашарита, иньоита и др.), запасы которых широко распространены в природе и Таджикистане. В настоящее время борсодержащие руды хорошо изучены различными методами: кислотными, щелочными и способом спекания. Однако данбуриты месторождения Ак-Архар Таджикистана не достаточно изучены.

Методом РФА установлено, что главными рудообразующими минералами данбуритов являются: данбурит, гидроборацит, гранат, пироксены, гидрослюда, (или геденбергит), кальцит, кварц и др. Результаты РФА исходного данбурита

приведены на рис.1, а РФА прокаленного данбурита при температуре 950-980°С - на рис.2.

Очевидно, что при прокаливании происходит термодеструкция этих минералов и перестройка кристаллической структуры а-модификаций в (3- или у-формы, которые отличаются хорошей растворимостью.

В процессе термической обработки до 900°С железосодержащие минералы пироксен и гранат не претерпевают никаких изменений, с увеличением температуры от 950 до 1020°С постепенно превращаются в легковскрываемую форму.

Рис.1. Рентгенограмма исходного данбурита месторождения Ак-Архар: кв-кварц, к - кальцит, г - гранат, д- данбурит, п - пироксены, г-гидрослюда, гид -гидраборацит.

Превращение пироксена и граната в легковскрываемую форму наблюдается с увеличением времени термообработки. Основное содержание оксида железа находится именно в составе пироксена. Следуя результатам опытов, можно сде-'"■' лать вывод о том, что наблюдается увеличение степени извлечения оксида желе-1,1 за. Как видно из рентгенограмм исходного (рис.1), и термически обработанного

данбурита (рис.2), относящиеся к железосодержащим минералы идентичны. ! Согласно данным рентгенофазового анализа обезвоженного данбурита при температуре 950°С выявлено, что в составе данбурита при предварительном об: жиге происходит ряд изменений. При сопоставлении рентгенограмм исходного и обожженного данбуритов видно, что в первую очередь удаляется конституционная и химически связанная вода, при этом руда не теряет кристаллическую структуру, а также при обезвоживании данбурита образуется соединение, обладающее большей реакционной способностью, чем обезвоженный минерал. Минерал кварц при высоких температурах превращается в более активную форму -аморфную, которая начинает частично взаимодействовать с оксидом кальция.

Рис.2. Рентгенограмма данбурита после предварительного обжига месторождения Ак-Архар: кв - кварц, к - кальцит, г - гранат, д- данбурит, п - пироксены, г-гидрослюда, гид - гидраборацит.

Исследованиями ДТА доказано, что способность реагировать с кислотами проявляется у данбурита после термической обработки при высоких температурах, что можно проверить путем прокаливания. Из термограммы данбурита видно, что в интервале температур 960-1040°С наблюдается эндотермический эффект с разложением данбурита. Одновременно с разложением данбурита образуется жидкая фаза, а при 1040-1050°С материал полностью расплавляется. Результаты опытов показали, что наиболее рациональными условиями термической обработки без расплавления являются: температура - 950-980°С, продолжительность прокаливания - 60 мин.

При этих условиях степень последующего кислотного разложения данбури-тов составляет не менее 80%. Результаты дифференциально-термического анализа исходного данбурита приведены на рис.3.

Согласно термограмме и данным рентгенофазового анализа при температуре до 700°С данбурит не претерпевает никаких изменений. Выше этой темпера-

туры (первый эндотермический эффект) происходят изменения, связанные с удалением воды, которые полностью заканчиваются при 800°С. При этом данбу-рит не теряет кристаллической структуры. Вероятно, при обезвоживании образуются соединения, обладающие большей реакционной способностью, чем не прокаленный материал.

При температуре 950-980°С (второй эндотермический эффект) данбурит разлагается с образованием дибората кальция СаОВ2Оз, силиката кальция СаО-БЮг, кварца а-8Ю2.

2. СОЛЯНОКИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДАНБУРИТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР

Данбуриты - горные породы, в которых одним из основных породообразующих минералов являются соединения бора с различным содержанием 8Ю2, Ре203, СаО и др.

Изучено взаимодействие борсодержащих руд месторождения Ак-Архар с минеральными кислотами, в частности с соляной кислотой, установлены оптимальные условия извлечения полезных компонентов из состава данбурита.

В таблице I приведен химический состав данбурита месторождения Ак-Архар Таджикистана.

Таблица 1

Химический состав данбурита месторождения Ак-Архар__

Компоненты

Содержание, масс% БЮ; АЬОз Рег03 КеО СаО МцО тю2 МпО | К20 N»20 р2о, Ппп.

17.41 46.8 2.45 2.67 1.68 23.6 0.75 0.15 0.29 0.1 0.03 0.11 3.56

Соляная кислота для разложения дозировалась из расчета образования хлоридов кальция, алюминия, железа и бора. Проба данбурита измельчалась, и разложение проводили в термостатированном реакторе с мешалкой. Пульпу фильтровали и промывали водой. В растворе определяли содержание бора, железа, алюминия и кальция по вышеописанным методикам.

Результаты исследования солянокислотного разложения данбурита приведены на рис. 4.

Установлено, что данбурит начинает вскрываться уже при температуре 20°С (рис.4а.). Руду обрабатывали стехиометрическим количеством 20%-ной соляной кислоты в течение 1 ч. С ростом температуры степень извлечения компонентов в раствор возрастает и при 80°С составляет (в %): В203 - 44.29; Ре2Оэ -64.30 и СаО-10.08.

Как видно, извлечение СаО практически мало зависит от температуры.

Результаты исследования влияния концентрации соляной кислоты и ее дозировки показывают, что увеличение концентрации от 5 до 36% существенно изменяет степень вскрытия руды. Выявлено, что оптимальной концентрацией кислоты, вводимой в реакционную массу, является 20% (рис.4б). С ростом концентрации НС1 до 20-25% извлечение оксидов в раствор возрастает.

1111) 90

во

ТО бО

во

40

зо 20 Ю О

О 20 40 бО 80 1ПГ) Темпррат,>1»а, °0

ЮО

ЯО во

70 СО

во -<о зо 20 Ю О

О)

Ге2С)3

В,Оа

с; а с»

ОД Ю 13 20 25 зо зг Коиценград1И[ (НС1),

с

еи

V-.

ЮО

»о во

"70 вО 50 -«О .4 О 20 Ю О

1ГегС>;,

и2о3

С* а С)

О ЗО бО 90 120 150 1ВО Время, мни

Рис. 4. Зависимость степени извлечения оксидов при солянокислотном разложении данбурита от: а) температуры процесса; б) концентрации соляной кислоты; в) продолжительности процесса (размер частиц > 0.1 мм; температура - 80°С; концентрация кислоты - 20 мас%; время - 60 мин).

Изучение зависимости степени извлечения компонентов при вскрытии данбурита от продолжительности процесса при 80сС и стехиометрическом количестве 20%-ной кислоты показало, что уже в течение 30 мин с момента взаимодействия НС1 с данбуритом вскрываемость достигает: В203 - 26.47%; Ре20з- 59.68% и СаО - 5.33% (рис 4в.). При увеличении времени кислотной обработки сырья от 30 до 90 мин степень извлечения всех компонентов увеличивается и достигает максимального значения (в %): В203 - 46.80; Ре203~ 79.40 и СаО - 13.76.

Размер частиц в реакционной смеси не должен превышать 0.1+0.3 мм. Руда, измельченная выше 0.1 мм, плохо вскрывается, особенно ее железосодержащая часть.

На основании проведенных исследований определены следующие оптимальные условия процесса солянокислотной обработки данбурита: температура - 80°С; длительность процесса - 60 мин; концентрация кислоты - 18+20%; дозировка кислоты - стехиометрическая; размер частиц исходной руды - 0.1-0.3 мм.

2.1. Солянокислотное разложение предварительно обожженного данбурита месторождения Ак-Архар

Как было отмечено, соляная кислота не реагирует с основным составляющим - БЮг многих минералов. Поэтому разложение соляной кислотой предварительно обожженного данбурита позволяет в начале технологического процесса осуществить селективное разделение от кремнезема.

При термической обработке данбурита минералы, входящие в его состав, претерпевают ряд изменений. Согласно проведенным опытам и результатам анализов можно сделать вывод, что при температуре до 700°С данбурит не претерпевает никаких изменений. Происходят изменения, видимо, в структуре гид-робороцита (т.е. эндотермический эффект), связанные с удалением воды при 800°С с изменением бурого цвета на серый. Процесс обезвоживания можно представить в следующем виде:

800°С

СаОМвОЗВзОз-бНоО Са0М§0-ЗВ203 + 6Н20.

Исследования показали, что способность реагировать с соляной кислотой проявляется у данбурита после термической обработки при высоких температурах, которую можно проводить полным расплавлением или путем прокаливания данбуритовой руды без расплавления в интервале температур 850- 1050°С. В этом случае наблюдается эндотермический эффект, связанный с разложением данбурита:

Са0Вг03-25Ю2 СаО В2Оэ + 28Ю2.

Результаты изучения влияния температуры обжига данбурита с последующим солянокислотным разложением приведены на рис.5.

о -,-,-,-г--,-,

451» 6SO SSO 1050 Темисрату11а обжига, С

Рис.5. Зависимость степени извлечения оксидов при солянокислотном разложении данбурита от температуры предварительного обжига (концентрация HCl -20 мас%, время разложения - 60 мин, размер частиц - 0,1 мм).

Одновременно с разложением данбурита образуется жидкая фаза, а при температуре 1000-1050°С данбурит полностью расплавляется. Как показали результаты анализа, при этих температурах степень извлечения оксида бора дос-

10

тигает максимального значения и составляет 84.6%. Наиболее рациональными условиями термической обработки без полного плавления является: температура - 950-980°С, продолжительность процесса - 50-60 мин. При этих условиях степень последующего кислотного разложения составляет не менее 87.2%, концентрация кислоты - 20%.

Устанавливалась также зависимость степени извлечения оксидов бора, железа, алюминия и кальция от температуры, продолжительности процесса, концентрации и размера частиц. Результаты представлены на рис.б.

Данбурит предварительно нагревали при температуре 950-980°С в течение 60 мин. После термической обработки измельчали и выщелачивали соляной кислотой. Полученную пульпу промывали дистиллированной водой и фильтровали, в растворе определяли содержание бора, железа, алюминия и кальция.

В интервале температур от 20 до 80°С зависимость степени извлечения оксидов (В203, АЬОз, Fe203, СаО) соляной кислотой представлена следующим образом (рис.6а): степень извлечения оксида бора находится в интервале 22.0685.29%; оксида алюминия - 28.15-83.75%; оксида кальция - 14.74-36.08%; оксида железа - 37.58-96.5%. Эффективным является интервал температуры где наблюдается увеличение степени разложения оксидов, достигая максимального значения.

Зависимость степени извлечения оксидов В203, А1:0,, Fe203 и СаО из состава данбурита от продолжительности процесса еолянокислотного разложения изучали в интервале от 20 до 180 мин (рис.66). С" увеличением длительности процесса переработки до 60 мин при оптимальной температуре степень извлечения оксидов составляет: бора - 25.17-83.75%; алюминия - 30.24-80.94%; железа -37.94-96.25%; кальция - 15.89-41.25% соответственно. Увеличение продолжительности процесса до 120 мин приводит к увеличению степени извлечения некоторых оксидов: СаО - 44.23%, Fe203 - 99.5%, А120:1 - 84.44% и снижению на 78% В203. Видимо, это связано со структурой соединений, среди которых оксид бора пассивен.

Исследована зависимость степени разложения оксидов от концентрации соляной кислоты. Концентрацию соляной кислоты изменяли от 5 до 35 мас% (рис.бв). При концентрации кислоты от 5 до 20 мас% степень извлечения оксидов следующая: В203 - 27.50-86.75%; А1203 - 35.42-86.44%; СаО - 16.25-43.75%; FeA,,-47.50-96.20%.

Практически полное извлечение оксидов происходит в течение 60 мин при разложении с 18-20 мас% соляной кислотой.

Изучено разложение данбурита соляной кислотой в зависимости от крупности частиц (рис.бг). Как показывают результаты опытов, реакция проходит полнее при меньшем размере зерен данбурита. Это обусловлено увеличением поверхности соприкосновения фаз соляной кислоты и зерен данбурита. Насколько меньше размер зерен данбурита, настолько лучше разложение оксидов, поэтому оптимальным можно считать в данном случае размер зерен данбурита 0.1 мм и менее.

ЮО

90

¿а? so

if 70

gá во

i so

й 40

s ЗО

в 20

ю

о

-2

О 20 40 бО SO Темэтерат^рн, ° С"

ЮО 9 О

Я so

f 70

| «о i 5»

а 4о

¡ з„

Í 20 Ю о

L

4

1

2

J г

О 5 ХО 15 го 25 ло: Kokuíhtji »шип ИС1,

ЮО 9 О «О 70 бО SO 40

зо 20 Ю

° О ЗО бО ÍÍO UO ISO ISO Продолхагтслыюсть процесса,

ЮО 90

Ír SO

Щ 70

Í 60

g so

Й 40 £ зо

(—

^ 20 ю

. 1

2

0,1 0,3 o,s

Размер *1я<;ттп1, ivtzvi

Рис.6. Зависимость степени извлечения оксидов В202, Ре20з, АЬ03 и СаО из состава данбурита от: а) - температуры; б) продолжительности процесса; в) концентрации НС1 и г) размера частиц данбурита (размер частиц < 0.1 мм; температура - 80°С; продолжительность процесса - 60 мин; СНо- 20 мас%). 1 - Ре203; 2 - А!20.,; 3 - В203; 4 - СаО.

В следующих серийных опытах изучено влияние дозировки соляной кислоты на степень разложения оксидов (рис.7).

ГозОз

ЮО

90-

80

ТО

S во

ЕГ

SO

со

из 40

ГС

Ы ЗО

gi

2 О

1 О

о-

СаО

О 50 ЮО 150 200 250 ЗОО Дозировкя КИСЛОТЫ, °/о

Рис.7. Зависимость степени извлечения оксидов данбурита от дозировки соляной кислоты (концентрация НС1 - 20 мас%, продолжительность - 60 мин, размер частиц-0,1 мм).

Как видно из рис.7, дозирование соляной кислоты проводилось от 50 до 300% стехиометрического количества. г , о:

Максимальная степень извлечения оксидов наблюдается при 100% стехиометрического количества соляной кислоты и составляет: оксид бора - 87.2%; оксид алюминия - 63,20%; оксид кальция - 31.72% и оксид железа - 96.40% соответственно.

Для подтверждения результатов химического анализа приведена рентгенограмма остатка данбурита, полученного после солянокислотного разложения (рис.8). Как видно из рентгенограммы, пики, относящиеся к данбуриту и железосодержащим минералам - пироксену и гранату исчезают, а пики, относящиеся к кварцу - увеличиваются. После прокаливания данбурита при температуре до 980°С и обработки 18-20%-ной НС1 на рентгенограмме остатка остаются линии минералов кварца. Линии, относящиеся к бору и железосодержащим минералам -данбуриту, гидробороциту, пироксену и гранату на рентгенограмме исчезают.

Рис. 8. Рентгенограмма остатка данбуритов месторождения Ак-Архар Таджикистана обработанного соляной кислотой: кв - кварц, к - кальцит, г-гидрослюда, д- данбурит.

По результатам солянокислотного разложения данбурита можно рекомендовать следующие условия: длительность термической обработки - 40-60 мин; температура термообработки - 950-980°С; продолжительность кислотного разложения - 60 мин; температура - 80°С; концентрация соляной кислоты - 18-20 мас%; размер частиц данбурита - 0.1 мм; дозирование соляной кислоты - 100% от стехиометрического количества.

2.2. Кинетика солянокислотного разложения обожженного данбурита месторождения Ак-Архар

Экспериментальные данные зависимости солянокислотного разложения при извлечении оксида бора, изученные при температурах 20-80°С и продолжительности процесса от 15 до 60 мин, представлены на рис.9а, из которого видно, что при повышении температуры извлечение оксида бора из состава данбурита значительно возрастает. В изученном интервале температур степень извлечения оксида бора увеличивается от 24.1 до 86.8%.

Константы скорости разложения данбуритов рассчитывали по кинетическому уравнению первого порядка. Построенные графики зависимости (рис. 9.6) 1/(1-а)*10 от времени удовлетворительно укладываются на прямую линию, имеющую отрицательный наклон.

Изменение константы скорости разложения данбуритов соляной кислотой от температуры процесса подчиняется закону Аррениуса, что подтверждается прямолинейной зависимостью 1§К от 1/Т-10?(рис.Ю).

а.'Л, 1г 1/(1«)

го^с

1, ШО!

Рис. 9. Зависимость степени разложения (а) оксида бора от времени (а) и ^

—от времени (б) при солянокислотном разложении данбурита.

1 -а

- I: VI Р .

1.00

Рис. 10. Зависимость ^К от обратной абсолютной температуры при солянокислотном разложении данбурита месторождения Ак-Архар.

Как видно из рис.10, точки удовлетворительно укладываются на прямую линию Аррениуса, по наклону которой вычислена величина кажущейся энергии активации при солянокислотном разложении данбурита, равная 29.44 кДж/моль. Численные значения энергии активации и зависимость скорости при солянокислотном разложении данбурита свидетельствуют о его протекании в кинетической области.

3. СЕРНОКИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДАНБУРИТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР

Серная кислота не реагирует с диоксидом кремния, что позволяет осуществить селективное разделение кремнезема, СаБ04 и других сульфатов в начале технологического процесса. При обработке Н2804 происходит химическое обогащение, в результате которого полезные компоненты сульфат железа, борная кислота переходят в раствор.

Результаты сернокислотного разложения приведены на рис.11.

Реакция минералов данбурита с серной кислотой изучена в интервале температур 20-120°С при концентрации Н^О* 45-50 мас% в течение 90 мин (рис.11а). При 20°С степень извлечения оксидов составила: В203 - 8.70% и Ре203 - 18.59%. При увеличении температуры до 80-90°С степень извлечения оксидов заметно возрастает: В203 до 30.02% и Ре203 до 50.58%.

Изучено влияние продолжительности процесса на степень извлечения оксидов В203 и Ре203, входящих в состав данбурита. Результаты опытов приведены на рис.116.

Степени извлечения при 30 мин составляет: В203 — 25.3?% и Ре203 -45.20%. Дозировка кислоты составляла 100% от стехиометрического количества. Как видно из рис.116, максимальная степень извлечения оксидов наблюдается при продолжительности процесса 90 мин и составляет: В203 - 38.60% и Ре203-73.40%.

гоо

90 80 70

во 50 4 О

Ке203

^ Т3203

во ЗО ЮО 12 О * О

хоо

80 70 «О 5С> •40 30 2 О Ю О

КегОз

В2Оз

Температура, °

ЮО -|

90

г 80

гГ ГО .

§ 60

50 -

1 •4 О

3 ЗО

а 20 .

£ Ю

О

ЗО ео »О 120 Х50 130

Время, 1УЦШ

Ке203

в2о3

о ю го ЗО -40 50 бО 70 Кошешрйши!, чь

Рис.11. Зависимость степени извлечения компонентов из состава данбурита при сернокислотном разложении от: а) температуры; б) продолжительности процесса и в) концентрации серной кислоты (температура - 80-90°С, продолжительность процесса - 90 мин, концентрация кислоты - 45-50%).

Концентрация серной кислоты изменялась от 10 до 70% (рис.11 в). Данбу-рит достаточно легко и полно разлагается при температуре 90°С (90 мин) 45%-ной серной кислотой. При этом максимальные значения разложения оксидов составили: В203 - 35.09% и Ре203 - 73.58%. Видимо, сопутствующие минералы в этих условиях разлагаются медленнее.

Исходя, из полученных результатов можно рекомендовать следующие условия для сернокислотного разложения данбурита: температура - 80-90°С; продолжительность процесса - 90 мин; концентрация серной кислоты - 45-50%.

3.1. Сернокислотное разложение обожженного данбурита

Для разложения данбурита наиболее целесообразно использовать серную кислоту, так как она позволяет перевести кальций в составе данбурита в нерастворимый сульфат кальция, что имеет немаловажное значение для получения более чистой борной кислоты и ее солей.

Основным этапом данного процесса является предварительный обжиг данбурита. Согласно данным проведенных опытов выявлено, что до 700°С дан-бурит практически не претерпевает никаких изменений. Выше этой температуры происходят изменения, связанные с удалением конституционной воды. При этом данбурит не теряет кристаллической структуры. Вероятно, при его обезвоживании образуются соединения, обладающие большей реакционной способностью, чем не обезвоженный минерал.

Результаты изучения влияния температуры обжига данбурита приведены на рис,12.

Как показывают результаты опытов, одновременно с разложением данбурита и образованием дибората кальция при температуре свыше 950-1000°С данбурит начинает постепенно расплавляться.

При температуре обжига 950-1000°С степень извлечения оксида бора и железа значительно возрастает, составляя: В;03 - 84.97% и Ре203 - 94.7% в отличие от разложения данбурита без предварительного обжига.

Результаты зависимости степени извлечения оксидов бора и железа от продолжительности процесса обжига и дозирования кислоты приведены на рис. 13.

Ре2Оз

ВаОз

ä i

1

бо

SO JO 3 О 2 О 10 О

450 550 SSO 75 о ÖSO 9SO Ю50 Температуря, °С

Рис.12. Влияние температуры обжига данбурита на степень извлечения оксидов бора и железа. Температура кислотной обработки - 80-90°С; продолжительность процесса - 90 мин; концентрация серной кислоты - 45-50%.

Зависимость степени извлечения оксидов В203 и Ре203 данбурита от продолжительности процесса обжига при сернокислотном разложении изучали в интервале времени от 20 до 100 мин (рисЛЗа). При увеличении продолжительности процесса обжига до 60 мин и температуре 950-1000°С с последующим разложением серной кислотой степень извлечения оксидов бора и железа составила, в %: 85.97 и 94.60 соответственно.

По-видимому, это связано с изменением структуры минерала данбурита под действием температуры и образованием соединений типа СаОВ2С)3 и 2Са0'В203.

В следующей серии опытов изучалось влияние дозирования серной кислоты на извлечение оксидов (рис.136).

Дозирование серной кислоты проводилось от 50 до 300 мас% от стехиомет-рического количества. Результаты опытов показали, что наиболее высокая степень извлечения оксидов бора и железа наблюдается при дозировании 80-100% стехиометрического количества серной кислоты, составляя, в %: оксид бора-85.22 и оксид железа - 94.60.

100 90

so

7(1

. Jr <-,03 • В-Оз

100 90 ■ SO

а)

■FcsO,

б)

го 4о 60 so

J {р «'.МИ, -Mill*

О SO 10О15О2ОО 250 300 350 Дозировка серной кислоты, Ч^Ь

Рис. 13. Зависимость степени разложения оксидов от: а) продолжительности процесса обжига; б) от дозирования серной кислоты.(температура - 80-90°С; продолжительность процесса - 90 мин; концентрация серной кислоты - 45-50%.)

Зависимость степени извлечения оксидов бора и железа от температуры сернокислотной обработки, продолжительности процесса разложения, концентрации кислоты и размера частиц представлена на рис.14.

В интервале температур от 20 до 90°С зависимость степени извлечения ок-, сидов бора и железа серной кислотой выглядит следующим образом: В203 -36.30-84.2% и Ре203 - 42.36-96.89% (рис. 14а). С увеличением температуры выше 90°С степень извлечения оксидов бора и железа изменяется всего лишь на 1-2%.

Зависимость степени извлечения оксидов бора и железа из состава данбурита от продолжительности процесса сернокислотного разложения изучали в интервале времени от 30 до 180 мин (рис.146). С увеличением длительности процесса переработки до 90 мин при оптимальной температуре 90°С степень извлечения оксидов В203 и Fe203 составила, н %: 83.91 и 95.8 соответственно.

Для максимального извлечения оксидов достаточна обработка обожженного данбурита серной кислотой в течение 90 мин.

хоо

90 SO 70 60 SO

<to 30 20 ÍO o

юо

90

С= i 80

70

а 60

а 50

tf 40

tj

са н 30

i 20

Ё Ю

OJ 1-, О

О

/

B2Oj

O 20 40 60 80 lOO 120

Температура, ^C

Fej03

BjO,

//

/ /

И)

o io 20 эй 'io го 6o ra

Концентрация кнглоты

lOO 90 SO 70 бО SO 40 ЗО 20 10 O

FejOj

вго3

6)

О ЗО бО 9Q120150ÍS0 Продолжительность процесса

Fe203

ЮО

SO

В" SO

« 70

§ бО

си SO

CÚ 40

ей

С2 ЗО

i 20

CJ IO

O

r>

b2O3 •

OJOS ОД 0,2 O^í

Размер часпщ, мм

Рис Л 4. Зависимость степени извлечения оксидов В203 и Ре20? из состава обожженного при 980 °С данбурита от: температуры кислотной обработки (а); продолжительности процесса (б); концентрации H2S04 (в) и размера частиц данбурита (г).

Влияние концентрации серной кислоты на степень разложения оксидов данбурита изучалось от 10 до 70 мас% (рис.Мв). Данбурит достаточно легко разлагается при изменении концентрации кислоты от 10 до 45-50 мас%, при этом степень извлечения оксидов составляет, в %: оксид бора - 83.1 и оксид железа - 97.8.

Практически полное извлечение оксидов происходит при концентрации серной кислоты 45-50 мас%.

Влияние крупности частиц на извлечение оксидов при сернокислотном разложении изучалось после фракционного разделения данбурита (рис.14г). Как показывают результаты опытов, при меньшем размере зерен данбурита реакция разложения оксидов проходит лучше при температуре 90°С в течение 90 мин и составляет, в %: оксид бора - 84.1 и оксид железа - 97.6.

Достоверность результатов химических анализов подтверждается рентгенограммой остатка данбурита после сернокислотного разложения (рис.15). Как видно из рентгенограммы пики, относящиеся, к данбуриту и железосодержащим минералам: пироксену и гранату исчезают, а пики, относящиеся к кварцу наоборот, увеличиваются. После прокаливания данбуритовых руд при температуре до, 10Р0°С и обработке 45-50%-ной НгБСц на рентгенограмме остатка остаются линии минералов кварца и кальцита. Бор и железосодержащие минералы - данбурит, гидробороцит, пироксены и гранат переходят в раствор.

Рис. 15. Рентгенограмма остатка данбуритов месторождения Ак-Архар, обработанного серной кислотой, кв - кварц, к - кальцит, г - гипс, г-гидрослюда, д-данбурит.

Исходя, из полученных результатов сернокислотного разложения данбури-та с предварительным обжигом можно рекомендовать следующие условия: длительность термической обработки - 60 мин; температура обжига - 950-1000°С; продолжительность кислотного разложения - 90 мин при температуре 90°С; концентрация серной кислоты - 45 мас%, дозирование кислоты - 80-100% от стехиометрического количества.

3.2. Кинетика сернокислотного разложения обожженного данбурита

Экспериментальные данные кинетики извлечения оксида бора из состава данбурита при сернокислотном разложении получены в интервале температур 20-90°С и продолжительности процесса от 15 до 90 минут (рис.16).

Рис. 16. Зависимость степени разложения (а) оксида бора от времени (а) и ^ _!_

I - а

от времени (б) при сернокислотном разложении данбурита.

Характер кинетических кривых (рис. 16а) разложения данбурита серной кислотой при извлечении в раствор оксида бора указывает на то, что разложение происходит в течение 90 мин при температуре 90°С достигая 83.9%. При 70°С за это же время достигается 79.2%-иое извлечение.

Константы скорости разложения данбуритов рассчитывали, используя кинетическое уравнение первого порядка.

При построении графика зависимости 1§1/(1-а) от времени (рис 166) экспериментальные точки при различных температурах удовлетворительно укладываются на прямую линию и имеют отрицательный наклон.

Для определения энергии активации строили график зависимости от (1 /Т-10"3), при этом получена прямая линия (рис. 17).

Л^Кср.

3,5

-,-,---,—- л..10-5

2.5 З.О Т

Рис. 17. Зависимость ^К от обратной абсолютной температуры при сернокислотном разложении данбурита месторождения Ак-Архар.

Точки удовлетворительно укладываются на прямую линию Аррениуса, по наклону которой вычислена величина кажущейся энергии активации, при сернокислотном разложении данбурита месторождения Ак-Архар, равная ¡6.68 кДж/моль. Численное значение энергии активации и зависимость скорости при сернокислотном разложении данбурита свидетельствуют о протекании процесса в смешанной области.

3.3. Принципиальная технологическая схема переработки данбурита

месторождения Ак-Архар Таджикистана сернокислотным способом

Доступность и относительно низкая стоимость серной кислоты, а также то обстоятельство, что основным минералом пустой боратовой руды данбурита является гипс, обусловливает промышленное применение сернокислотного метода для получения борной кислоты.

Основными борными минералами данбуритов месторождения Ак-Архар являются данбурит, пироксены, гранат, кальцит и в меньшей мере присутствует гидроборацит. Пустая порода представлена гипсом, карбонатами кальция, глинистыми минералами (гидрослюда, монтмориллонит) и кварцем.

Степень разложения данбурита существенно возрастает с повышением температуры, достигая при 80-95сС за 90 мин такого же значения (74.2-80.0%), как при 80-90°С за 60 мин (77.5-79.3%). При 20°С разложение данбурита составляет 9.3%. Дальнейшее повышение температуры до 90-95°С и продолжительности перемешивания приводило к увеличению степени разложения до 84.5-85.1%. Крупность частиц минерала в изученных пределах (0,1-0,3 мм) не оказывает зна-

читального влияния на степень и скорость перехода борного ангидрида, алюминия и железа в раствор. Рекомендованы следующие оптимальные условия разложения: температура не ниже 80-95°С; продолжительность перемешивания не менее 90 мин; крупность частиц 0,1 мм!

Центральным вопросом при сернокислотной переработке боросиликатов является выделение с достаточно высоким выходом борной кислоты из раствора, полученного при разложении и содержавшего сульфат железа. По условиям совместной растворимости борной кислоты и сульфатов алюминия и железа кристаллизация борной кислоты при охлаждении раствора может происходить лишь до эвгонической точки, т.е. точки взаимного насыщения раствора обоими компонентами, после которой начинается выделение из раствора сульфата железа и алюминия наряду с борной кислотой и, следовательно, загрязнение последней. Когда кристаллизацию ведут в условиях, исключающих выпадение сульфатов железа и алюминия, маточный раствор содержит существенные количества борной кислоты. Возврат такого раствора в технологический процесс невозможен, так как он будет быстро насыщаться сульфатами алюминия и железа, образующимися при разложении новых количеств боросиликата данбурита. 3 условиях нашей республики применение кислотной технологии переработки данбуритов может дать значительный экономический эффект. Наличие большого количества абгазной соляной кислоты, попутно получаемой с каустической содой при электролизе хлорида натрия на АООТ «Таджикхимпром» делает перспективным налаживание технологического процесса переработки данбуритов кислотным способом.

На основе проведенных исследований разработана и представлена принципиальная технологическая схема получения борной кислоты из данбурита месторождения Ак-Архар кислотным способом. Полученную пульпу промывали дистиллированной водой и фильтровали, в растворе определяли содержание бора, железа, алюминия и кальция.

На рис. 18 представлена принципиальная технологическая схема переработки данбуритов кислотным способом. Предлагается до начала кислотного разложения данбуриты обжигать при температуре 950-980°С в течение 60 мин. После термической обработки данбуриты измельчали до размера частиц 0,1-0,Змм и выщелачивали 18-20%-ной соляной или 40-50%-ной серной кислотами.

Из раствора методом перекристаллизации выкристаллизовывали борную кислоту и фильтрованием отделяли из раствора. После высушивания получается сухая борная кислота. Предлагается также отделение сульфатов и хлоридов других металлов. Твердый остаток состоит из оксида кремния и сульфата кальция, которые можно использовать как сырье для производства строительных материалов.

Рис.18. Принципиальная технологическая схема получения борной кислоты из

данбурита месторождения Ак-Архар кислотным способом.

ВЫВОДЫ

1. Рентгенофазовым, дифференциально-термическим и химическим методами анализа определены минералогический и химический составы данбуритов месторождения Ак-Архар. Изучены физико-химические свойства исходного, прокаленного сырья и продуктов переработки после кислотного разложения.

2. Изучены условия взаимодействия данбуритов месторождения Ак-Архар соля-нокислотным способом. Найдены оптимальные параметры процесса разложения: предварительный обжиг при температуре 950-1000°С и продолжительности -60 мин; дозировка кислоты -100% от стехиометрического количества при температуре -80°С и продолжительности -60 мин с концентрацией кислоты- 18-20% с получением борной кислоты и хлоридов алюминия и железа.

3. Установлены оптимальные условия сернокислотного способа разложения данбуритов месторождения Ак-Архар: температура обжига - 950-980°С; продолжительность - 60 мин. Кислотное разложение: температура - 85-90°С; продолжительность - 90 мин; концентрация кислоты - 45-50%, с получением борной кислоты и сульфата железа.

4. Изучена кинетика солянокислотного разложения обожженного данбурита месторождения Ак-Архар. Рассчитанная кажущаяся энергия активации процесса солянокислотного разложения, равная 29,44 кДж/моль, что свидетельствует о протекании процесса в кинетической области.

5. Изучена кинетика сернокислотного разложения данбуритов месторождения Ак-Архар. Вычисленная кажущаяся энергия активации процесса сернокислотного разложения составляет 16,68 кДж/моль, что свидетельствует о протекании процесса в смешанной области.

6. Разработана принципиальная технологическая схема комплексной переработки данбуритов месторождения Ак-Архар кислотными способами, включающая стадии: измельчение сырья; отсеивание частиц 0,1-0,3 мм; обжиг при температуре 950-1000°С; разложение серной или соляной кислотами; разделение пульпы и получение борной кислоты, сульфатов и хлоридов железа, кремнезема.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:

1. Маматов Э.Д., Ашуров H.A., Шарипов А. Изучение химического и минералогического состава данбурита и выщелачивания серной и соляной кислотами // Материалы международной научно-практической конференции «Сино и мировая цивилизация». -Душанбе, 2006. - С.79-81.

2. Маматов Э.Д., Ашуров H.A., Курбонов A.C., Ятимов П., Мирсаидов У.М. Со-лянокислотное разложение данбурита месторождения Ак-Архар //Докл. АН РТ, 2008. -Т.51. - №4. - С.271-273.

3. Маматов Э.Д., Ашуров H.A., Курбонов A.C., Ятимов П., Мирсаидов У.М. Со-лянокислотное разложение предварительно обожженного данбурита месторождения Ак-Архар // Докл. АН РТ, 2008. - Т.51. - №5. - С.356-361.

4. Ашуров H.A., Маматов Э.Д., Курбонов A.C., Ятимов П., Мирсаидов У.М. Сернокислотное разложение данбурита//Докл. АН РТ, 2008. -Т.51. -№6 -С.432-435.

5. Ашуров H.A., Маматов Э.Д., Курбонов A.C., Ятимов П., Мирсаидов У.М. Сернокислотное разложение данбурита месторождения Ак-Архар с последующим обжигом // Докл. АН РТ, 2008. -Т.51. - №9. - С.672-676

6. Ашуров H.A. Маматов Э.Д. Сернокислотное разложение предварительно обожженного данбурита месторождения Ак-Архар // Материалы международной конференции «Наука и современное образование: проблемы и перспективы», посвященной 60-летию ТГНУ. -Душанбе, 2008. - С.131-132.

7. Ашуров H.A., Маматов Э.Д., Ятимов П., Мирсаидов У.М. Кинетика сернокислотного разложения предварительно обожженного данбурита месторождения Ак-Архар Таджикистана// Изв. АН РТ. Отделение физ.-мат., хим., геол. и техн. наук, 2008. -№4(133), - С.43-47

Разрешено к печати 22.04.2009 г. Сдано в печать 5.05.2009 г. Бумага офсетная. Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Заказ № . Тираж-100 экз. Отпечатано в типографии «Дониш» Ул. Айни,121,корп,

 
Содержание диссертации автор исследовательской работы: кандидата технических наук, Ашуров, Наимджон Амонкулович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Общая характеристика борсодержащего сырья и некоторых соединений бора.

1.2. Методы переработки борсодержащего сырья.

1.3. Кислотные способы переработки борсодержащих руд.

1.4. Щелочные и термические способы переработки борсодержащего сырья.

 
Введение диссертация по химии, на тему "Кислотное разложение данбуритов месторождения Ак-Архар"

Соединения бора сравнительно давно применяются во многих отраслях народного хозяйства, в том числе медицине - в качестве дезинфицирующего вещества и компонентов лекарственных препаратов. В стекольной промышленности - для изготовления оптического и химически стойкого стекла и в качестве компонентов глазурей и для придания большей прочности эмалей. Соединения бора также используют для предохранения металлов от окисления при пайке и в качестве добавок в электролитические ванны при никелировании, в парфюмерной, кожевенной, текстильной, деревообделочной (для придания устойчивости дереву от поражения грибками и др.), резиновой и лакокрасочной промышленности. Внесение небольших количеств бора в почву существенно повышает урожайность многих культур.

В последние годы производство бора и его соединений значительно расширилось в связи с их использованием в ядерной технике, при промышленном изготовлении топлива ракетных двигателей, особо твердых и жаропрочных сплавов, качественных сталей, борсодержащих бензинов, термостойких продуктов полимеризации, а также в связи с применением в качестве катализаторов.

Одной из основных тенденций развития получения борных соединений является расширение их номенклатуры. За последние годы разработаны и внедрены несколько технологических процессов получения новых борных продуктов (борной кислоты, бура, борного ангидрида и др.) и их соединений. Различными способами изучены методы получения боратов ряда металлов, в том числе щелочных и щелочноземельных металлов, а также плавленых борных продуктов из борсодержащего сырья. Расширилась сортность и повысилось качество таких продуктов, как борная кислота, борат кальция и др. Однако растущая потребность борной кислоты и буры в производстве стекла, керамической промышленности нашей страны и материалов на его основе с одной стороны, и обеспечение этим сырьем отечественной промышленности является одной из общегосударственных задач.

Сырьевая база борсодержащего минерала в нашей республике значительно расширилась благодаря разведанным Геологоразведочным управлением месторождениям северного Памира. К таким видам сырья относится данбурит месторождения Ак-Архар. Запасы борсодержащих минералов, такие как тинькал, ашарит, борацит, датолит, гидроборацит, данбурит и др. имеются в достаточно больших количествах, и месторождения их повсеместно распространены. Эти виды сырья, несмотря на пониженное содержание оксида бора, содержат в своем составе другие полезные компоненты. Промышленная переработка этих руд является вполне целесообразной, если ее вести комплексным методом.

В настоящее время из литературы известны различные способы переработки борсодержащего сырья, такие как кислотные, щелочные, термические и комплексные.

В кислотных способах переработки борсодержащего сырья обычно используют серную, соляную и др. кислоты, которые позволяют относительно просто осуществить селективное разделение оксида бора и кремнезема до стадии кислотной переработки руды с предварительным обжигом, что является своего рода химическим обогащением борсодержащей руды.

Разработка эффективных способов переработки борсодержащих руд -данбуритов с последующим обжигом и извлечением составляющих его полезных компонентов в приемлемой для дальнейшей их обработки кислотными способами, а также установление химических реакций, протекающих при кислотной обработке является актуальной задачей.

Цель и задачи. Целью настоящей работы является исследование процессов разложения борсодержащей руды - данбурита месторождения Ак-Архар серной и соляной кислотами с применением методов избирательного извлечения компонентов из состава данбурита, а также определение оптимальных условий разложения руды, обеспечивающих максимальное извлечение компонентов в раствор в зависимости от различных физико-химических свойств.

Основными задачами исследования являются:

- изучение химического и минералогического составов, физико-химических свойств и конечных продуктов кислотной переработки данбурита с целью избирательного извлечения его составляющих;

- изучение влияния процесса термообработки на переработку данбурита серной и соляной кислотами;

- изучение кинетики процессов разложения данбурита кислотными способами.

Научная новизна работы.

Изучены процессы разложения данбурита месторождения Ак-Архар кислотными способами, установлены возможные химические реакции процесса разложения. Разработана принципиальная технологическая схема переработки данбурита кислотными способами.

Практическая значимость работы заключается в:

- разработке кислотного способа переработки борсодержащих руд Таджикистана;

- установлении оптимальных параметров кислотного разложения данбуритов месторождения Ак-Архар Таджикистана;

- использовании продуктов кислотного разложения данбурита для получения борной кислоты, коагулянтов для очистки вод на основе железа и сырья для строительной индустрии.

Основные положения, выносимые на защиту:

- результаты химического, минералогического и физико-химического исследований данбуритов и продуктов их разложения серной и соляной кислотами;

- результаты кинетических исследований процессов серно - и солянокислотного разложения данбурита;

- результаты комплексной переработки данбурита месторождения Ак-Архар кислотными способами.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 5 статей и 2 тезиса доклада

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на: международной научно-практической конференции «Сино и мировая цивилизация» (Курган-Тюбе, 2006 г.); ежегодных научных конференциях Института химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан (Душанбе, 2000-2005 гг.); республиканской научно-практической конференции, посвященной 60-летию со дня основания Таджикского государственного национального университета (Душанбе, 2008 г.).

Объем диссертации. Диссертационная работа представляет собой рукопись, изложенную на 107 страницах компьютерного набора, содержит введение, литературный обзор, методики эксперимента и химического анализа соляно- и сернокислотного разложения данбурита, результаты исследований и их обсуждение, выводы, а также список цитируемой литературы, включающий 111 наименований библиографических ссылок. Работа иллюстрирована 18 рисунками и 11 таблицами.

 
Заключение диссертации по теме "Физическая химия"

выводы

1. Рентгенофазовым, дифференциально-термическим и химическим методами анализа определены минералогический и химический составы данбуритов месторождения Ак-Архар. Изучены физико-химические свойства исходного, прокаленного сырья и продуктов переработки после кислотного разложения.

2. Изучены условия взаимодействия данбуритов месторождения Ак-Архар солянокислотным способом. Найдены оптимальные параметры процесса разложения: предварительный обжиг при температуре 950-1000°С и продолжительности - 60 мин; дозировка кислоты - 100% от стехиометрического количества при температуре - 80°С и продолжительности - 60 мин с концентрацией кислоты - 18-20%) с получением борной кислоты и хлоридов алюминия и железа.

3. Установлены оптимальные условия сернокислотного способа разложения данбуритов месторождения Ак-Архар: температура обжига -950-980°С; продолжительность - 60 мин. Кислотное разложение: температура - 85-90°С; продолжительность - 90 мин; концентрация кислоты - 45-50%о, с получением борной кислоты, сульфатов и хлоридов алюминия и железа.

4. Изучена кинетика соляпокислотного разложения обожженного данбурита месторождения Ак-Архар. Рассчитанная кажущаяся энергия активации процесса солянокислотного' разложения, равная 29,44 кДж/моль, свидетельствует о протекании процесса в кинетической области.

5. Изучена кинетика сернокислотного разложения данбуритов месторождения Ак-Архар. Вычисленная кажущаяся энергия активации процесса сернокислотного разложения составляет 16,68 кДж/моль, что свидетельствует о протекании процесса в смешанной области.

6. Разработана принципиальная технологическая схема комплексной переработки данбуритов месторождения Ак-Архар кислотными способами, включающая стадии: измельчение сырья; отсеивание частиц 0,1-0,3 мм; обжиг при температуре 950-1000°С; разложение серной или соляной кислотами; разделение пульпы и получение борной кислоты, сульфатов и хлоридов железа, кремнезема.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа посвящена вопросу разработки способов переработки боросиликатного сырья - данбуритовых руд месторождения Ак-Архар, позволяющих обеспечить рациональную и комплексную их переработку. Необходимость такого вида исследований вызвана тем, что запасы борсодержащих руд, которые являются одной из составляющих сырьевых баз химической промышленности и производства строительных материалов, истощаются, и в перспективе не могут обеспечивать развитие этой отрасли. Поэтому назрела необходимость поиска эффективных способов переработки из низкосортных боратных руд.

Соединения бора сравнительно давно применяются во многих отраслях народного хозяйства, в том числе медицине - в качестве дезинфицирующего вещества и компонентов лекарственных препаратов. В стекольной промышленности - для изготовления оптического и химически стойкого стекла, в качестве компонентов глазурей и для придания большей прочности эмалей. А также для предохранения металлов от окисления при пайке, повышения их жаропрочности и в качестве горючих компонентов твердого ракетного топлива. Используются в парфюмерной, кожевенной, текстильной, деревообделочной (для придания устойчивости деревянным материалам от поражения грибками и др.), резиновой и лакокрасочной промышленности. Внесение небольших количеств бора в почву существенно повышает урожайность многих культур.

Лишь в последние десятилетия бор стал элементом первостепенной важности: и сам элемент и многие его соединения используются в атомной и ракетной технике, металлургии, металлообработке, химической промышленности и многих других отраслях.

Предложенные за последние годы различными авторами способы переработки борсодержащих руд не охватывают данбуритов месторождения Ак-Архар (Таджикистан).

Из работ авторов [3, 22-24, 65-77, 81-84] видно, что для переработки боратовых и боросиликатных руд целесообразно применять кислотные способы, позволяющие селективно выделять кремнезем из руды, и тем самым сокращать материальные потоки в технологических процессах. Однако применение кислотных способов ограничивается рядом недостатков: трудность в отделении щелочных и щелочноземельных металлов руды от борной кислоты; большие энергозатраты в процессах обжига, фильтрации и т.д. Поэтому основное внимание исследователей в этой области сосредоточено на преодолении этих трудностей.

Проведенные исследования по кислотным способам разложения боратовых и боросиликатных руд позволили найти пути преодоления многих из вышеназванных трудностей.

Нами изучены физико-химические свойства исходных сырьевых материалов, промежуточных и конечных продуктов переработки борсодержащего сырья - данбуритов кислотными способами и на основании рентгенофазового анализа, ДТА и других методов установлены процессы вскрытия сырья с извлечением полезных компонентов.

Изучены физико-химические свойства растворов, получаемых при переработке данбурита соляной и серной кислотами. Исследована кинетика процессов разложения борсодержащего сырья. Характер кинетических кривых разложения данбуритов месторождения Ак-Архар соляной кислотой при извлечении в раствор борного ангидрида в виде борной кислоты указывает на то, что разложение данбурита происходит достаточно легко при предварительном обжиге сырья в течение 60 мин и достигает 85-87% при температуре 80°С. Кажущаяся энергия активации процесса разложения данбуритов соляной кислотой для В203 составляет 29,44 кДж/моль. Численное значение энергии активации свидетельствует о протекании процесса в кинетической области.

Установлены оптимальные условия сернокислотного способа разложения данбуритов месторождения Ак-Архар: температура обжига — продолжительность — 60 мин. Кислотное разложение: температура - 85-90°С; продолжительность - 90 мин; концентрация кислоты - 45-50%, с получением борной кислоты, а также смеси сульфатов и хлоридов алюминия и железа.

Характер кинетических кривых разложения данбуритов серной кислотой при извлечении в раствор оксида бора указывает на то, что разложение данбуритов происходит в течение 90 мин, достигая 85-86% при температуре 95°С. Вычисленная кажущаяся энергия активации процесса разложения данбуритов составляет 16,68 кДж/моль, которая свидетельствует о том, что процесс протекает в смешанной области.

На основании физико-химических методов анализа установлены химические процессы, протекающие на стадиях дегидратирующего обжига сырья, при серно- и солянокислотном разложении данбуритов. Обжиг сырья при температуре 950-980°С сопровождается заметным выделением воды и изменением структуры минерала.

На основании полученных результатов разработана принципиальная технологическая схема комплексной переработки данбуритов месторождения Ак-Архар кислотными способами.

Способ переработки включает в себя следующие основные стадии: измельчение сырья; отсеивание частиц 0,1-0,3 мм; обжиг при температуре 950-1000°С; разложение серной и соляной кислотами; разделение пульпы и получение полезных компонентов.

 
Список источников диссертации и автореферата по химии, кандидата технических наук, Ашуров, Наимджон Амонкулович, Душанбе

1. Курман И.М. Состояние и перспективы расширения борной сырьевой базы / Труды конференции по химии бора и его соединений. - М., ГХИ, 1968.

2. Орипов А., Джонобилов М. Геология. Душанбе, 1998. - 511 с.

3. Самсонов Г.В., Марковский Л.Я., Жигач А.Ф., Валяшко М.Г. Бор, его соединения и сплавы // Изд. API УССР, 1960.

4. Некрасов Б.В. Основы общей химии. М.: Химия, 1969. -Т.2. - С. 166.

5. Романова С.М., Крученко С.С., Токсентов К.К. Особенности распределения бора в воде озера Балхаш / В кн. «Материалы VII Всесоюзного совещания по химико-химическому анализу. Фрунзе, 1988.-С.239.

6. Hackspill L., Stieber A., Hogart R., C.r., 193, 776, 1931.

7. Cueilleron J. Ann. Chim., 19, 459, 1944.

8. Laubengayer A., Newkirk A., Hoard J. J. Am. Chem. Soc., 65, 1924, 1943.

9. Херд Д.Т. Введение в химию гидридов. ГХИ, 1949.

10. Johnston H., Hersh H., KeerE. J. Am. Chem. Soc., 73, 1112, 1951.

11. Andrieux L. Ann. Chim. Phys., 12, 423, 1929.

12. Михеева В.И. Двойные гидриды бора и его аналогов // Успехи химии. -М, 1954. -Т.22. -С.831.

13. Noth H. Anorgaische Reactionen der Alkaliboranate. Angew. Chem. 1961. -V.73. -P.371-381.

14. Михайлов Б.М. Химия бороводородов. M.: Наука, 1967. - 520 с.

15. Жигач Ф.Ф., Стасиневич Д.С. Химия гидридов. Л.: Химия, 1969. -676 с.

16. Хайош А. Комплексные гидриды в органической химии. Л.: Химия, 1971.-624 с.17